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南阳理工学院3.2弯曲模实例分析——多部位弯曲模保持架零件图如下图所示材料20,厚度0.5㎜,中批量生产。3.2.1弯曲零件工艺性分析弯曲件名称为保持架,形状对称,尺寸精度无特殊要求,中批量生产,材料是20钢,属于塑性较好的软钢。采用单工序冲压,需要三道工序,如图所示。三道工序依次为落料、异向弯曲、末次弯曲。每道工序各用一套模具。本节只介绍第二道工序的异向弯曲模。3.2.2回弹量的计算经分析零件图可知,此零件对圆角半径大小无要求。为减少回弹,保证质量,圆角半径应选小一些,可查表3-6中直接获得。弯曲线与纤维线的方向不同,其位置是不一样的。在b、c、d处为垂直状态,在e点位置为平行状态,材料为正火状态,所以表3-6中查的最小弯曲半径分别为0.1t和0.5t,最后确定在b、c、d处的圆角半01径取0.05mm,在e点处的圆角半径取0.25mm。023.2.2回弹量的计算本例采用查表法确定各弯曲线处得回弹量。d点位置处得弯曲角为155°,相对弯曲半径R/t=0.05/0.5=0.1,由表3-2查出回弹角小于0°30‘。c点位置的弯曲角是指R3圆弧在c点的切线与cd的夹角,其角度可用作图法求出,大约81°,再查表3-2并用查补法求的回弹角的值为1°40‘。用同样的方法求的b点回弹角为1°45‘。而R3圆弧弯1曲后产生的回弹不但使圆弧曲率半径增大,而且还会影响两端直线的角度。23.2.2回弹量的计算R/t=3/0.5=0.6,弯曲角是b、c两点圆弧切线夹角,其角度可用作图法求出,得为30°,查表3-2可得回弹角的值为6°。即圆弧产生的回弹将使ab与cd两条直线夹角产生6°回弹值。采用补偿法消除回弹。凸模和凹模各部位角度的补偿见下图。3.2.3展开长度的确定式中:ρ——中性层弯曲半径,mm;r——弯曲半径,mm;t——材料厚度,mm;x——中性层位移系数。中性层的确定3.2.3展开长度的确定毛坯展开长度计算与确定弯曲半径r>0.5t:按中性层不变原理:坯料总长度应等于弯曲件直线部分和圆弧段长度之和,即:3.2.3展开长度的确定3.2.3展开长度的确定按体积不变原则进行计算。弯曲半径r<0.5t:=(5.77+7.82+10.39+3)×2mm+10mmbc=(15-3-3)/cos30°mm≈10.39mmab=(23-15-3)/cos30°mm≈5.77mm≈63.96mmL=(ab+bc+cd+3)×2mm+10mm保持架毛坯展开长度计算bc=2πR/2-1.6=(2π×3/2-1.6)mm≈7.823.2.3展开长度的确定注意:∵弯曲件展开长度公式为经验公式或中t的公差、r、α、x的微小误差∴展开长度计算数据不准确∴弯曲模的制作顺序:先作弯曲模→通过弯曲件实际尺寸调整展开长度数据→确定展开毛坯准确落料刃口尺寸→制作落料模。3.2.3展开长度的确定3.2.4弯曲力的计算自由弯曲力的计算U形件:V形件:式中:F1———自由弯曲力(N);(冲压结束时的弯曲力)K———安全系数;(一般取k=1.3)B———弯曲件宽度(mm);t———弯曲件厚度(mm);——材料的抗拉强度(MPa);r———弯曲半径(mm).3.2.4弯曲力的计算式中:F2——校正弯曲力(N);q——单位校正力(MPa);A——工件被校正部分的投影面积(mm2)。F2=qA校正弯曲力的计算:01040203例:V型弯曲件,材料H68,厚t=3mm,宽b=100mm,抗拉强度Rm=400N/mm2,弯曲内侧圆角r=3mm,工件被校正部分在凹模上的投影面积为10000mm2求:自由弯曲力及校正弯曲力解:Fj=qA=35×10000=350000=350kN∴校正弯曲力远大于自由弯曲力3.2.4弯曲力的计算顶件力或压料力FQ的计算FQ=(0.3~0.8)F1(或F2)对设置顶件装置或压料装置的弯曲模,其顶件力(或压料力)可以近似取自由弯曲力的30%~80%,即3.2.4弯曲力的计算压力机公称压力的确定F总≥F1+FQ校正弯曲时,由于校正弯曲力远大于自由弯曲力、顶件力和压料力,因此F自和FQ可以忽略不计,即F总≥F2一般情况下,压力机的公称压力可取:F总≥(1.1~1.3)F2自由弯曲时,总的工艺压力为直线弯曲共有六处,六处总的弯曲力为:1276.36N×
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